ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA


Efetuar as possíveis combinações últimas normais (Estado Limite Último) para uma barra de treliça constituída por perfil de aço, sujeita a uma força axial de tração. A força é originada a partir das seguintes ações características:

Peso próprio da estrutura de aço:           G = 12 kN

Carga acidental (de uso e ocupação):      Q1 = 31 kN

Ação do vento de sobrepressão:              Qv1 = 18 kN

Ação do vento de sucção:                      Qv2 = -11 kN

Considerar que na construção não há predominância de pesos ou equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas.

A partir das combinações determinadas, qual valor obtido para o esforço normal de tração será utilizado nas verificações de segurança quanto ao Estado Limite Último (ELU)? 


93,12 kN
56,28 kN
76,62 kN
64,53 kN
82,34 kN

Determinar a combinação quase-permanente (Estado Limite de Utilização) para uma barra de treliça de aço submetida à solicitação axial de tração, cujo esforço é originado a partir das seguintes ações:

Peso próprio da estrutura de aço:           G1 = 15,4 kN

Peso próprio de equipamentos fixos:       G2 = 18,2 kN

Carga acidental (de uso e ocupação):      Q1 = 14,5 kN

Ação do vento de sobrepressão:              Qv1 = 15,6 kN

Ação do vento de sucção:                      Qv2 = -15,1 kN

Considerar que, na construção, não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas.


37,95 kN.
12,46 kN.
81,40 kN.
33,60 kN.
79,27 kN.

Efetuar as possíveis combinações últimas normais (Estado Limite Último) para uma barra de treliça de aço submetida à solicitação axial de tração, cujo esforço é originado a partir das seguintes ações:

Peso próprio da estrutura de aço:           G1 = 15,4 kN

Peso próprio de equipamentos fixos:       G2 = 18,2 kN

Carga acidental (de uso e ocupação):      Q1 = 14,5 kN

Ação do vento de sobrepressão:              Qv1 = 15,6 kN

Ação do vento de sucção:                      Qv2 = -15,1 kN

Considerar que, na construção, não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas.

A partir das combinações determinadas, qual valor obtido para o esforço normal de tração será utilizado nas verificações de segurança quanto ao Estado Limite Último (ELU)?


81,40 kN
25,41 kN
37,95 kN
79,27 kN
95,62 kN

Uma chapa de aço MR250 possui seção transversal retangular como indicado na figura abaixo. Sabendo-se que sua largura (b) é de 150 mm, e que sua espessura (t) é de 10 mm, determine a máxima força axial de tração (de cálculo), que essa chapa pode resistir sem que ocorra escoamento do material. Em seguida, marque a opção que contém a resposta correta. Em caso de resposta decimal, considerar uma casa após a vírgula.

chapa


212,8 kN
340,9 kN
286,3 kN
258,7 kN
373,4 kN

Determinar as combinações de ações para uma diagonal de uma treliça de um telhado sujeito aos seguintes esforços normais oriundos de diferentes causas:

● Peso próprio da treliça e cobertura metálicas (G) Ng = 1,00 kN

● Vento de sobrepressão (V1) (Q) Nv1 = 1,50 kN

● Vento de sucção (V2) (Q) Nv2 = -3,00 kN

● Sobrecarga variável (Q) Nq = 0,50 kN

Considerar que, na construção, há predominância de pesos que permanecem fixos por longos períodos de tempo. A partir das combinações efetuadas, definir o valor crítico (ou valores críticos) para o esforço normal solicitante de projeto.


Sd = -3,20 kN.
Sd = 3,26 kN e Sd = -3,20 kN.
Sd = 3,87 kN.
Sd = 3,26 kN.
Sd = 3,87 kN e Sd = -3,20 kN.

Segundo a ABNT NBR 8800:2008, é correto afirmar que o valor do coeficiente parcial de segurança (coeficiente de ponderação da resistência) para o aço estrutural conforme combinações normais, quanto ao Estado Limite Último por escoamento ou flambagem, equivale a:


1,35
1,15
1,10
1,00
1,40

Uma barra comprimida de madeira, empregada em uma treliça, possui comprimento (L) de 110 cm e seção transversal quadrada com dimensões 12×12 (cm). Determinar sua capacidade resistente quanto ao esforço normal de compressão (Nd,res). No modelo de análise estrutural foi admitido que as extremidades da barra são biarticuladas segundo os dois planos de análise. Considerar madeira serrada de 2ª categoria, classe de resistência C20, classe 3 de umidade e classe de carregamento de longa duração.


Nd,res = 92,16 kN.
Nd,res = 172,80 kN.
Nd,res = 138,24 kN.
Nd,res = 201,28 kN.
Nd,res = 115,20 kN.

As peças comprimidas são componentes importantes nas estruturas de madeira, assim em uma treliça de cobertura, precisamos determinar alguns índices para a verificação das peças componentes comprimidas. De acordo com esse contexto, classifique as seguintes afirmativas em verdadeiras ou falsas:

(  ) São consideradas peças curtas quando apresentam índice de esbeltez menor ou igual a 40.

(  ) As peças consideradas esbeltas possuem índice de esbeltez entre 80 e, no máximo, 140.

(  ) O efeito de segunda ordem ocorre somente em peças medianamente esbeltas.

(  ) O índice de esbeltez é determinado pela razão entre o comprimento de flambagem e o momento de inércia da peça.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta:


V, F, F, F.
V, V, V, F.
V, V, F , F.
V, F, F, V.
F, V, V, V.

Determinar o esforço normal de tração resistente para a barra de madeira com seção transversal quadrada, lado de 12 cm, segundo os requisitos de segurança quanto ao Estado Limite Último (ELU). A madeira utilizada é dicotiledônea e serrada de 2ª categoria, com classe de resistência C30. Considerar classe de carregamento de longa duração e classe de umidade 3. 


Nd,res = 202 kN.
Nd,res = 173 kN.
Nd,res = 138 kN.
Nd,res = 150 kN.
Nd,res = 97 kN.

Uma viga biapoiada de madeira dicotiledônea, com classe de resistência C40, possui vão de 2,6 m e compõe parte de um sistema estrutural de cobertura. Com base nessas informações, determine o valor limite para o deslocamento dessa viga segundo a ABNT NBR 7190:1997, e assinale a alternativa que contém a resposta correta em seguida.

Observação: o valor limite de deslocamento é o valor máximo que pode ser admitido para que não ocorra deformação excessiva na estrutura.


1,3 cm
1,0 cm
2,0 cm
0,5 cm
1,5 cm
Páginas: 12345678910
11